摘要:为弥补传统扫描驱动方式所引起的主现视觉亮度下降的缺陷,几乎所有高端室外LED显示屏均采用了静态锁存的驱动方法,但这又使驱动电路的规模大大增加。为了解决此问题,文章从“塔尔博特-普拉窦定律”
摘要:针对视频采集系统需要对摄像头输出的复合视频信号进行快速转化、采样、存储的要求,设计基于高速A/D转换器TLC551O的视频采集系统。模拟视频信号通过A/D转换器转化为8位灰度值,16位微处理器MC9S12DG128B通过
摘要:基于西藏地区旅游业的迅速发展以及其带动下的西藏餐饮行业的实际需求,采用SPCE3200微控制芯片,外扩Zigbee模组和TFT液晶模组,结合嵌入式设计方法,设计出了具备藏、汉、英三种语言文字的实时点菜系统,旨在为
摘要:动力电池是电动汽车的核心部件之一。为了获取动力电池随车工作时的状态数据,从而为优化控制参数提供参考,本文利用SD存储卡设计了一种2 G容量的电池管理系统(Battery Management System,BMS)随车数据存储系统
摘要:目前,在自动控制领域用温度作为一种控制量对系统进行自动控制已经越来越普遍。针对这种实际情况本文设计了一种简单实用的温度报警系统。该系统以AT89C51单片机为中央处理单元,大大降低了系统开发的成本。通过
摘要:以太网和CAN总线应用广泛,但由于其通信协议不同,两种总线器件间无法进行数据通信,因此,设计了基于CP2200与C8051F040的以太网总线与CAN总线接口转换电路,并给出部分相关硬件电路与软件设计分析。在保证数据
摘要:介绍一种5V/120ALED显示屏专用电源的设计方案,简述无损吸收技术和原边电流合成技术在电路中的应用,并给出了实验结果。 关键词:有源功率因数校正;双正激变换;无损吸收 1 引言 LED显示屏是一种迅速发展
摘要:阐述了一种小功率光伏并网逆变器的控制系统。该光伏并网逆变器由DC/DC变换器与DC/AC变换器两部分组成,其中DC/DC变换器采用芯片SG3525来控制,DC/AC变换器采用数字信号处理器TMS320F240来控制。由于DSP实时处理
摘要:阐述了单片机、数字信号处理器和现场可编程门阵列的性能特点和在电力电子电路数字化控制中的应用,展望了电力电子电路控制技术的发展趋势。关键词:电力电子电路;数字控制;单片机;数字信号处理器;现场可编
摘要:功率变换器的数字化实时控制是电力电子技术的一个重要发展方向。提出了一种新型的基于电感电流模式的双环数字控制器,给出了详细的设计过程,仿真和实验结果验证了数字控制器设计的正确性。关键词:数字控制;
串口传输常用于基于FPGA和DSP结构的信号处理板和外部设备之间的数据交换。以GPS RTK定位应用为基础,针对单个串口全双工传输不足以应对多种数据类型同时输入输出的情形,设计并实现了一种面向多串口不同类型数据的传输方案。该方案通过增加串口控制寄存器实现单个中断信号即可控制所有串口,采用乒乓交替读写实现数据持续高速输入。测试表明该方案可独立对各串口进行配置,可同时实现GPS定位结果、差分GPS修正数据与外界的交换以及用户控制命令的输入,并且可减少硬件调试时间,节约硬件资源。
摘要:简单介绍了整流器空间矢量PWM(SVPWM)控制的原理,就几种SVPWM波的谐波含量、开关损耗进行了比较,同时给出了集成DSP电机控制器TMS320F240实时产生SVPWM的实现算法。关键词:空间矢量脉宽调制;数字信号处理器
提出了基于TMS320DM642的视频处理系统硬件设计方案。视频处理系统主要包括存储器模块的设计,JTAG接口的设计、电源模块的设计、视频输入输出模块的设计、以太网接口的设计以及报警电路的设计等。同时介绍了系统的调试过程,主要有存储器模块的调试、静态图像的采集、视频显示模块的调试、报警模块的调试以及以太网模块的调试。调试结果表明,该系统可以用于图像采集和视频处理的各种场合。与传统的视频处理系统相比,该系统特有的报警功能增强了系统的实用性。
以TMS320C6713为控制器,设计和实现基于EMIF接口的数据采集系统。实际上,可以将外部的AD芯片作为外部的数据存储器设备,通过读取存储器数据的方式获得需要采集的数据。主要从硬件和软件两方面介绍EMIF接口的使用方法,最后实验结果说明采集的数据完全满足要求,实现了基于EMIF接口的数据采集系统,并且也简单说明了TMS320C6713的EMIF接口的简单应用。
针对光纤陀螺脉冲输出采集范围小、精度低、外围电路复杂等问题,提出了一种基于PSoC芯片的脉冲采集系统。与传统的单片机相比,PSoC芯片最大程度地实现了系统单片化的目标,在保证以更简便方式实现更多更灵活功能和具备较高性能的前提下,达到了极高性价比。系统以PSoC芯片CY29666-24PVXI为核心器件,以改进的无缝计数法为理论基础,实现了光纤陀螺脉冲输出的高精度采集。实验结果表明,该系统的测试范围能够达到0.1 Hz~1MHz,误差小于1.0x10-4,满足了实际脉冲采集的要求。